空调能耗分析参考文档

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公共建筑集中空调系统能效评价标准

公共建筑集中空调系统能效评价标准

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(完整版)空调系统设计规范

(完整版)空调系统设计规范

(完整版)空调系统设计规范1. 引言本文档旨在为空调系统设计提供一套规范和准则,以确保系统的质量、性能和安全。

根据实际需要,本规范分为以下几个方面进行说明和阐述。

2. 系统设计要求2.1 性能要求- 保证空调系统的制冷和制热性能满足项目需求,确保室内温度的舒适度。

- 空调系统应具备良好的能耗表现,提高能源利用效率。

2.2 安全要求- 空调系统应符合当地相关安全标准和规范。

- 空调系统的操作和维护应遵守相关安全规程。

3. 设计流程3.1 需求分析- 听取项目方需求和要求,确定空调系统的制冷和制热负荷。

- 考虑空调系统的使用环境和条件,确定合适的系统类型和规模。

3.2 系统选择- 根据需求分析的结果,选择适当的空调系统类型,如中央空调、多联机空调或分体式空调等。

- 考虑系统的可靠性、维护成本和实际安装条件进行综合评估和选择。

3.3 空调系统设计- 根据系统选择确定的类型和规模,进行详细的系统设计。

- 系统设计应包括制冷剂选型、管道布置、风口位置等方面的考虑。

3.4 技术方案评审- 对设计方案进行评审和优化,确保系统设计满足要求并具备可实施性。

4. 施工和安装要求4.1 施工准备- 在施工前,应明确施工目标和实施计划,并准备必要的施工设备和材料。

4.2 安装规范- 安装过程应严格遵守相关规范和要求,确保空调系统的安全和运行质量。

- 安装人员应熟悉操作手册,按照要求进行系统安装和调试。

4.3 安全防护- 在安装过程中,应采取适当的安全防护措施,保障人员的人身安全和设备的完整性。

5. 系统调试和验收5.1 系统调试- 完成安装后,对空调系统进行调试,确保系统能够正常运行,并满足性能要求。

5.2 验收标准- 验收标准应包括制冷和制热性能测试、系统运行稳定性测试等内容,验证系统的合格性。

6. 使用和维护6.1 使用指南- 为用户提供详细的使用说明和操作指南,确保空调系统能够正确使用。

6.2 维护要求- 指定定期维护计划,包括清洁、检查和维修工作,保证系统的正常运行和寿命。

空调用能分析报告

空调用能分析报告

空调用能分析报告编号:鲁06060099淄博世纪大酒店中央空调水系统能耗分析报告上海东方威尔节能技术有限公司客户经理: 孙永霞技术工程师: 程新明编制单位:上海东方威尔节能技术有限公司编制日期:二O O 六年七月目录摘要 (5)一、中央空调水系统概况(附系统图) (6)二、中央空调水系统目前实际运行情况与能耗分析 (6)三、节能技改方案与设计指标 (11)四、项目节能技改节电效益分析 (11)五、节能技改工程收费方式 (13)六、节能技改工期及现场施工情况 (13)七、节能技改效果测试与验收 (13)八、节能技改质量及服务承诺 (14)九、节能技改业务流程 (15)摘要为了降低能耗成本,探讨淄博世纪大酒店中央空调水系统节能的可行性,在贵酒店工程技术人员的积极支持配合下,上海东方维尔节能技术有限公司(以下简称“东方公司”)技术人员于二OO六年六月十四日对系统运行工况进行了调查、检测。

东方公司采用流体输送Go·well技术对检测资料进行系统分析、研究,结合该系统管路流体力学特性,设计本节能技改方案——通过整改系统存在的不利因素,并按最佳运行工况参数定做“Ecowell高效节能泵”替换目前处于不利工况、低效率运行的水泵,消除“无效能耗”,提高输送效率,达到最佳的节能效果。

通过技改,可以使循环水系统平均节电效率达到50%左右,每年可节省用电约80万度(按实际运行时间计)。

流体输送Go·well技术是目前最为有效的循环水系统节能技术,不同于变频等其它节能技术。

它从根本上解决了循环水系统普遍存在的“低效率、高能耗”这个技术难题。

必须慎重指出,本案是根据东方公司自行研发、具有独立知识产权的流体输送Go·well技术专门为淄博世纪大酒店空调水系统量楼定做的节能技改方案,属流体输送Go·well技术设计成果,仅作为淄博世纪大酒店节能技改投资决策和技改合同签定的依据,敬请保密。

空调能耗分析范文

空调能耗分析范文

空调能耗分析范文近年来,随着全球气候变暖和经济的快速发展,空调已经成为了人们生活中一种必不可少的电器设备。

然而,空调的大量使用也带来了能耗问题。

空调的能耗不仅对家庭或商业的能源支出造成了巨大负担,同时也对环境造成了不小的压力。

因此,对空调的能耗进行分析并采取相应的节能方法成为了一个迫切的问题。

首先,我们需要了解空调的能耗是如何计算的。

空调的能耗主要包括运行时的电力消耗和制冷或制热过程中的能量损失。

空调的功率通常用“千瓦”(kW)来表示,能耗则以“千瓦时”(kWh)为单位。

在实际运行中,空调的功率和能耗与室内外温差、环境温度、湿度等因素有关。

一般来说,室内温度越高,空调设备需要消耗的电力和能耗就越大。

其次,我们可以从不同层面对空调的能耗进行分析。

在宏观层面上,可以从国家或地区的能源消耗总量来统计空调的能耗情况。

例如,美国能源信息局(EIA)对美国的能源消耗进行了评估,其中包括空调的能源消耗。

根据EIA的统计数据,美国的住宅和商业空调系统共耗电量约占总用电量的15%左右。

这一数据显示了空调的能耗在整个能源消耗中的重要性。

在微观层面上,我们可以从家庭或办公室的角度来分析空调的能耗。

家庭和办公室的空调能耗通常由空调设备的能效比(EER)来衡量。

EER是指空调设备在制冷时每消耗一定电能所能提供的制冷量。

EER值越高,说明空调设备在单位电能消耗下的制冷效果越好,能耗越低。

因此,在购买空调设备时,选择高EER值的产品能够帮助降低能耗。

除了选购高能效的空调设备,还可以通过一些日常使用上的方法来降低空调的能耗。

首先是要合理设置空调的温度。

根据美国环保署(EPA)的建议,夏季室内温度最好设置在23-26℃,冬季室内温度最好设置在18-20℃。

适当提高室内温度或降低室外温度,能有效减少空调设备的能耗。

同时,合理使用空调的定时开关功能也是减少能耗的有效措施。

另外,室内绝缘也是节约空调能耗的重要方法之一、通过改善房屋的绝缘性能,减少室内外热量的交换,可以降低空调设备的制冷负荷。

中央空调能耗分析办法

中央空调能耗分析办法

中央空调能耗分析办法⽂件号:NYG10062911A 拟⽂单位: 运营管理部中央空调能耗分析办法类别:纲领及流程(红) 可阅范围: 运营⼈员编制: 审核: 批准: 页数:11 熟读:运营⼈员⽇期: ⽇期: ⽇期: ⽣效⽇:2011.1.1 默写:⽆前提1机房统⼀的⽔、电、主能源、冷热量、卫⽣热⽔计量器具;冷却⽔泵电表、冷温⽔泵电表,冷却⽔补⽔表、排污表。

2单⼀建筑功能区。

每⽇能耗分析1每班由值班运营⼈员作能耗分析,具体数据填⼊《运⾏⽇志》的“节能笔记”栏1.1平均⽓温:取《值班记录表》中数个室外⽓温的平均值(℃)。

1.2机房系统空调能耗:分为机房系统主能源耗量Qp、输配系统电耗Np(冷温⽔泵电耗Nhp、冷却⽔泵电耗Ncp)、机房系统⽔耗Wp(冷却⽔补⽔量Wc、冷却⽔排污量Wcw),分别取计量器具的实时数据。

其中,Np=Nhp+Ncp+Nfp式中Nhp-指冷温⽔泵电耗,取电表的实时数据,Ncp-指冷却⽔泵电耗,取电表的实时数据,Nfp-指风机电耗(kwh),取电表的实时数据,如未独⽴计量,则根据风机功率(运⾏电流)、使⽤时间及运⾏⽅式(台数或频率)计算。

当空调附带卫⽣热⽔情形时,应扣除卫⽣热⽔能耗:Qp=Qt-Qh式中Qt-指所有运⾏机组的主能源输⼊量,取计量器具的实时数据,Qh-指卫⽣热⽔主能源耗量,计算⽅法参照第3条。

Np=Nj-Nh式中Nj-指机房总电耗(kwh),取计量器具的实时数据,机房如有其它⼤功率⽤电设备,则相应扣除,Nh-指卫⽣热⽔⼀次泵电耗(kwh),计算⽅法参照第3条。

1.3机房系统卫⽣热⽔能耗:分为卫⽣热⽔主能源耗量Qh、卫⽣热⽔⼀次泵电耗Nh。

Qh的计算分两种情形:第⼀情形:单独卫⽣热⽔,Qh等于输⼊机组的主能源耗量,取计量器具的实时数据。

第⼆情形:空调附带卫⽣热⽔。

Qh的计算办法:a.依据《值班记录表I》中计量器具的实时数据,分别计算每2⼩时的卫⽣热⽔主能源耗量Qh2,Qh2=(Th2-补⽔⽔温)×补⽔量×1.368+(Th2-Ta2)×保有⽔量×1.368(kwh)式中Th2-指本次记录的保有⽔温(卫⽣热⽔罐⽔温)℃,Ta2-指上次记录的保有⽔温(卫⽣热⽔罐⽔温)℃,当Th2-Ta2≤5℃时,Th2-Ta2约等于0,保有⽔量=(DN/1000)2×L×0.785+V (m3),其中,DN-指卫⽣热⽔主管管径(mm),L-指卫⽣热⽔主管长度(m), V-指卫⽣热⽔罐容积(m3)。

能耗分析管理系统技术文档

能耗分析管理系统技术文档

能耗分析管理系统技术文档1。

能耗分析管理系统1。

1系统概述能耗分析管理系统作为项目能耗信息、能源设备运行信息的交汇与处理的中心,通过能源计划、能源监控、能源统计、能源消费分析、重点能耗设备管理、报表分析、能源计量设备管理等多种手段,使国博中心管理者对国博中心的能源成本比重,发展趋势有准确的掌握,使各子系统和设备的运行处于有条不紊、协调一致的高效、经济的状态,最大限度地节省能耗和日常运行管理的各项费用,保证各系统能得到充分、高效、可靠的运行,并将国博中心的能源消费计划任务分配到各个展厅、会议室等,使节能工作责任明确,促进国博中心健康稳定发展,最终给国博中心管理者带来可观的经济效益。

能耗分析管理系统将针对项目的能源管理需求,通过能耗数据接口实时地获取大楼内各种能源动力的运行状态和参数,以方便对用电系统运行及状态的安全性、合理性的实时监控及科学化的管理。

1。

2设计目标是针对项目的展务建筑特色提出成套的能源管理整体解决方案。

将充分利用本工程项目已有的设备(如智能化集成系统中的子系统数据)和增加部分测控、智能装置的条件下,实现对用电管理和节能控制、公共区域节电节能控制、展务电器设备的能耗监测和节能控制等能耗分析及管理功能。

实现以下功能点:,实现整体能耗状况的实时监测和细致化管理,从而为其他高级应用提供设施各类能耗的全方位实时高精度数据., 实现对动力设备运行状态的实时监视,从而进一步保障设备的正常工作., 实现能源计量、能耗数据透明化,从而便于产品成本的精确核算。

,实现对整个能源系统运行的综合监测,电力、燃气、水等能源供应中断、事故跳闸、故障原因分析,便于实施系统的安全保护,从而避免事故的发生。

,实现对整个能源系统运行历史参数的存储,从而帮助企业管理决策。

, 实现对能耗计划与实绩的管理,从而有效的调节、管理能耗成本。

, 实现对整个能耗-煤耗量、能耗—污染物的转化与监测,从而严格满足国家、地区节能减排政策。

节能评估报告

节能评估报告

节能评估报告一、引言节能评估报告是对某个特定领域、系统或设备的能源消耗情况进行全面评估和分析的文档。

本报告旨在评估某公司的能源利用效率,并提出相应的节能建议,以降低能源消耗和减少对环境的影响。

二、背景本次节能评估报告针对某公司的办公楼进行评估,该办公楼位于城市中心,建筑面积为5000平方米,共有10层。

该公司希望通过评估了解办公楼的能源消耗情况,并提出相应的节能措施,以降低能源成本并提高能源利用效率。

三、方法和数据收集1. 评估方法本次评估采用了综合评估法,结合了现场调查、数据收集和能源分析等方法,以全面了解办公楼的能源消耗情况。

2. 数据收集通过与公司相关部门的合作,我们获取了以下数据:- 办公楼的建筑结构和用途- 办公楼的能源消耗数据(电力、燃气、水等)- 办公楼的设备和系统信息(空调、照明、电梯等)- 办公楼的人员使用情况和工作时间表四、能源消耗分析1. 电力消耗根据数据分析,办公楼的电力消耗主要集中在照明系统和办公设备上。

我们发现,办公楼的照明系统使用了老旧的白炽灯,能源利用效率较低。

此外,一些办公设备在不使用时也未及时关闭,造成了能源浪费。

2. 燃气消耗办公楼的燃气消耗主要用于供暖和热水供应。

根据数据分析,供暖系统存在一定的能量损失,需要进行相应的维护和改进。

此外,热水供应系统的能源利用效率也可以进一步提高。

3. 水消耗办公楼的水消耗主要用于卫生间和绿化水源。

我们发现,一些卫生间的水龙头存在漏水现象,导致水资源的浪费。

同时,绿化水源的管理也需要进一步优化,减少不必要的浇灌。

五、节能建议基于对能源消耗的分析,我们提出以下节能建议:1. 照明系统改进建议替换办公楼的白炽灯为LED灯,LED灯具有更高的能源利用效率和寿命。

此外,安装感应器和定时器,以确保照明系统在无人时自动关闭。

2. 办公设备管理建议制定相关的办公设备使用规范,要求员工在不使用时及时关闭设备,避免能源的浪费。

同时,推广使用节能型办公设备,如低功耗电脑和打印机等。

EnergyPlus入门教程(以某小房子冬季负荷为例)

EnergyPlus入门教程(以某小房子冬季负荷为例)

EnergyPlus⼊门教程(以某⼩房⼦冬季负荷为例)EnergyPlus⼊门教程(本⼈是菜鸟,发现⼊门很难学,故做本⽂档,希望对学习有所帮助,相互学习)作者:绿建之窗前⾔:本⽂档展⽰如何通过E+得出⼀个⼩房⼦(smallbuilding)冬季夏季空调设计负荷值,在这个过程中初步认识了解E+。

1、软件学习准备在学习E+之前⾸先要安装软件。

本教程的演⽰基于EnergyPLus 6.0版(简称E+),建筑模型建⽴基于sketchup8(简称SU)和插件OpenStudio(简称OS)之上。

对于初学者,推荐先⾃⼰研究⼀遍EnergyPlus⾃带的⼊门教程——Getting Started。

⼀般可以通过两种办法找到EnergyPlus⼊门帮助⽂档。

⼀、打开IDFEditor,点击菜单栏Help,打开Getting Started,这⾥也可以打开energyPlus的其他帮助⽂件。

⼆、打开energyPlus 的安装⽬录,在⽂件Documentation下能够找到Getting Started。

在学习的过程中对于软件的输⼊输出可以查看InputOutputReference⽂档,对于建筑能耗相关的⼯程知识可以参考EngineeringReference⽂档。

Tips:在查⽂档时可以搜索来快速定位所要找的知识点,即按住Ctrl+F进⾏搜索相关知识点。

2、EnergyPlus简介EnergyPlus是⼀个建筑的全能耗分析软件,可以模拟建筑的能耗和⽤⽔量。

在建筑设计的初期通过采⽤EnergyPlus模拟分析,可以优化减少建筑的能耗和⽤⽔量。

EnergyPlus能够模拟建筑的供热、空调、照明、通风和⽤⽔等过程。

总之⼀句话功能很强⼤。

3、⼀个⼩房⼦能耗分析例⼦3.1建⽴建筑模型我们采⽤基于sketchup软件的插件openstudio建⽴相应模型。

在我们利⽤暖通空调相关⼿册计算空调冷热负荷时夏季空调去的得热由⼀下部分组成1)通过围护结构传⼊的热量2)透明窗户太阳辐射得热3)⼈体散热4)照明得热5)设备得热(洗⾐机等家⽤电器)6)⾷物7)渗透得热故在模拟能耗时应将这些得热都考虑进⼊才能得出准确的夏季空调冷负荷。

数据中心空调设计参数及负荷计算参考文档

数据中心空调设计参数及负荷计算参考文档
一次建成还是分步建设。
2、室内、外空气设计参数
室内参数:
温度:根据规范或用户需求,不同等级不同用户的要求不一样。相邻房间 的温差需要考虑。 湿度:干燥地区需要重点确定。沿海地区可用放松。一般20-80%。 洁净度:看城市情况。不涉及纯新风,要求可放宽。 正压:与洁净度相关,如洁净度保证,正压很少考虑。
地区不同,用户不同,参数一定不同! 要以最不利条件进行计算。
2、室内、外空气设计参数(样板)
1.3 空调设计计算参数
1) 室外气象参数
室外计算温度 。C
湿球温度。C
室外计 算相对 湿度%
室外风速m/s
夏季空 气调节
夏季空气调 节日平均
冬季空 气调节
夏季室外平均每 年不保证50小时
冬季空 气调节
夏季3、Βιβλιοθήκη 调负荷计算5、通风换气耗热(冷)量 Qh = L×V×(C ×TW-TN)
L――换气量(m3/h) V――空气容积热容,夏季按0.46W·h/(m3·℃),冬季按0.4W·h/(m3·℃) TW——室外计算温度(℃) TN——室内计算温度(℃)
6、通过门窗的太阳辐射热 QY = C·λ·S
λ――太阳辐射热(直接辐射+散射辐射) S――门窗面积(㎡) C――遮阳系数
最简单的算法: 总热负荷=建筑综合负荷+设备负荷
建筑综合负荷=面积×单面积估算值(100-150W/m2)
对于有门窗的房间,如果透过门窗的辐射热超过50W/㎡(按建筑面积算), 房间不需电灯即可满足室内照明的需要。所以,在设计计算时,太阳透光辐 射热大于50W/㎡时,一般不需要进行照明热负荷计算,但是对于跨度大的 建筑还是要计算照明负荷的。
4、人体散热量
静坐:108W 极轻劳动:134W 轻度劳动:180W 中等劳动:235W 重度劳动:407 W

华凌空调工程模式参数表

华凌空调工程模式参数表

华凌空调工程模式参数表一、概述华凌空调工程模式参数表是一份详细记录了华凌空调系统各项参数的文档。

该文档对华凌空调系统的性能、功能和配置进行了全面的介绍和记录,以方便工程师和技术人员在实施和维护华凌空调系统时能够准确地配置和调整参数,从而保证系统的正常运行和高效性能。

二、工程模式参数列表下面是华凌空调工程模式参数表的详细内容:1. 供冷参数•制冷能力:记录了华凌空调系统的制冷能力,即在给定的环境条件下,系统能够提供的冷却效果。

•蒸发温度:记录了华凌空调系统的蒸发温度,即制冷剂在蒸发过程中的温度,对冷却效果有重要影响。

•主机冷凝温度:记录了华凌空调系统主机的冷凝温度,即制冷剂在主机冷凝过程中的温度,也是冷却效果的重要指标。

•送风温度:记录了华凌空调系统送风口的出风温度,也是判断系统工作正常与否的重要指标。

2. 供热参数•制热能力:记录了华凌空调系统的制热能力,即在给定的环境条件下,系统能够提供的加热效果。

•蒸发温度:记录了华凌空调系统的蒸发温度,即制冷剂在蒸发过程中的温度,对加热效果有重要影响。

•主机冷凝温度:记录了华凌空调系统主机的冷凝温度,即制冷剂在主机冷凝过程中的温度,也是加热效果的重要指标。

•送风温度:记录了华凌空调系统送风口的出风温度,也是判断系统工作正常与否的重要指标。

3. 风速参数•运行模式:记录了华凌空调系统的运行模式,包括制冷模式、制热模式、通风模式等。

•风速档位:记录了华凌空调系统的风速档位,用户可以根据需要选择不同的风速档位。

•风向控制:记录了华凌空调系统的风向控制方式,包括固定风向、上下风向扫描等。

4. 温度控制参数•设定温度范围:记录了华凌空调系统的设定温度范围,用户可以在这个范围内设置目标温度。

•温度控制方式:记录了华凌空调系统的温度控制方式,可以是智能控制、定时控制等。

•温度传感器校准:记录了华凌空调系统温度传感器的校准方式和操作方法,确保温度测量的准确性。

5. 能效参数•能效等级:记录了华凌空调系统的能效等级,根据国家标准和测试结果进行评定。

空调用能分析报告

空调用能分析报告

编号:鲁06060099淄博世纪大酒店中央空调水系统能耗分析报告上海东方威尔节能技术有限公司客户经理: 孙永霞技术工程师: 程新明编制单位:上海东方威尔节能技术有限公司编制日期:二O O 六年七月目录摘要 (4)一、中央空调水系统概况(附系统图) (5)二、中央空调水系统目前实际运行情况与能耗分析 (5)三、节能技改方案与设计指标 (9)四、项目节能技改节电效益分析 (9)五、节能技改工程收费方式 (10)六、节能技改工期及现场施工情况 (11)七、节能技改效果测试与验收 (11)八、节能技改质量及服务承诺 (12)九、节能技改业务流程 (12)摘要为了降低能耗成本,探讨淄博世纪大酒店中央空调水系统节能的可行性,在贵酒店工程技术人员的积极支持配合下,上海东方维尔节能技术有限公司(以下简称“东方公司”)技术人员于二OO六年六月十四日对系统运行工况进行了调查、检测。

东方公司采用流体输送Go·well技术对检测资料进行系统分析、研究,结合该系统管路流体力学特性,设计本节能技改方案——通过整改系统存在的不利因素,并按最佳运行工况参数定做“Ecowell高效节能泵”替换目前处于不利工况、低效率运行的水泵,消除“无效能耗”,提高输送效率,达到最佳的节能效果。

通过技改,可以使循环水系统平均节电效率达到50%左右,每年可节省用电约80万度(按实际运行时间计)。

流体输送Go·well技术是目前最为有效的循环水系统节能技术,不同于变频等其它节能技术。

它从根本上解决了循环水系统普遍存在的“低效率、高能耗”这个技术难题。

必须慎重指出,本案是根据东方公司自行研发、具有独立知识产权的流体输送Go·well技术专门为淄博世纪大酒店空调水系统量楼定做的节能技改方案,属流体输送Go·well技术设计成果,仅作为淄博世纪大酒店节能技改投资决策和技改合同签定的依据,敬请保密。

特别声明:“Ecowell”、“Go·well”、“科维”为浙江科维节能技术有限公司注册商标,任何单位未经许可不得使用。

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制冷1934kw
溴化锂直燃 机组 制热1547kw
数量 3
电功率
总功率
(KW)
(KW)
天然气 142Nm3/h
天然气426Nm3/h
天然气 167Nm3/h
天然气501Nm3/h
10
30
冷却塔
530
3
22
66
空调冷水循 333m3/h,
环泵
30m H2O
3
34
102
采暖水循环 166m3/h,

20m H2O
冷量(Mwh) 115 364 644 1008 1518 1889 2306 2220 1926 1224 664 110
年累计冷负荷 (Mwh)
11377
空调年运行能耗分析
第一部分 建筑物全年空调负荷分析 第二部分 空调冷热源方案分析 第三部分 空调能耗分析基础 第四部分 空调冷热源运行费用分析
方案2 设备表
空调年运行能耗分析
名称
参数
数量
电功率 (KW)
总功率 (KW)
海水源热泵 制冷1935kw 机组
309 3
926
-
-

燃气锅炉 1.8MW
空调循环泵
332m3/h, 30m H2O
2
天然气 194Nm3/h
天然气388Nm3/h
10
20
102
3
34
锅炉水循环 155m3/h,

2+1 20m H2O
冬季用
5.9
17.7
夏季用
25 649 107
35 143 934
方案3
空调年运行能耗分析
考虑到冬季海水温度较低(2℃~3℃),采用地源(地埋管)+海水源热泵(间接)的 方式,冬季热泵热源通过地埋管取自地下土壤,夏季热泵冷源由地下土壤(通过地埋管) 及海水(通过换热器)共同承担。过渡季(4-6月)海水温度较低时,停止热泵机组运行 ,由海水通过换热器“免费”供冷。根据前面全年累计冷、热量的计算得知,夏季空调年 累计冷负荷远大于冬季空调年累计热负荷,相应的地源热泵(地埋管)向地下土壤的释热 量将远大于取量,为了保持地下温度场的平衡,将夏季多余的释热量通过海水冷却排掉。 地源热泵的地埋管计算按冬季负荷计算,夏季释热量分别由地埋管(释热至土壤)及换热 器(释热至大海)共同承担。
空调年运行能耗分析
第一部分 建筑物全年空调负荷分析 第二部分 空调冷热源方案分析 第三部分 空调能耗分析基础 第四部分 空调冷热源运行费用分析
空调年运行能耗分析
第一部分 建筑物全年空调负荷分析 第二部分 空调冷热源方案分析 第三部分 空调能耗分析基础 第四部分 空调冷热源运行费用分析
空调年运行能耗分析
室外干球温度 (℃)
-11
-9
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9
11
小时数(h)
14 46 147 244 446 555 615 424 385 303 301 324
热负荷率εh 1.00 0.91 0.83 0.74 0.65 0.57 0.48 0.39 0.30 0.22 0.13 0.04
热量(Mwh) 50 151 437 649 1047 1129 1059 597 422 237 141 51
以天津某工程为例,可以得到: 空调夏季冷负荷率:εc=(tw-12)/21.4 ;空调冬季热负荷率:εh=(12-tw)/23 式中: εc——夏季冷负荷率; εh——冬季冷负荷率; tw——室外干求温度,℃。
例:建筑空调冷负荷为5800kW,空调热负荷为3600kW。其建筑物全年累计冷热负荷见下表:
11
22
386m3/h,
海水取水泵
3
39
118
30m H2O
自控系统
总计
1188
电力增容费(900元/KW)
煤气增容费(900元/m3)
管道及安装费用(机房设备费22%)
总计
单价
总价
(万元)
(万元)
备注
7/12℃-25/30℃
157
470
-
真空锅炉
64
128
60℃/50℃
2.0
6.1
夏季用
0.7
2.1
第一部分 建筑物全年空调负荷分析 一、 建筑物全年空调负荷计算方法
1、计算机专用软件计算(如DeST、DOE-2等) 2、空调系统能耗的近似计算
1) 当量满负荷运行时间法 2)负荷频率表法
空调年运行能耗分析
空调系统年能耗计算——负荷频率表法 1、室外空气温度的频率分布计算
根据当地的气象资料计算整理
2、确定供暖至供冷的转换温度TN
对于公共建筑一般为11℃-12℃;根据内区发热量选取。
3、空调负荷率计算
空调夏季冷负荷率:εc=(Tw-TN)/ (TxJ-TN);TxJ-空调夏季室外计算温度。 空调冬季冷负荷率:εh=(TN-Tw)/ (TN-TdJ);TdJ-空调冬季室外计算温度。
根据Dest软件气象模块(或利用“中国建筑热环境分析专用气象数据集” )可以得到设 计项目的全年室外空气温度频率分布。
年累计热负荷 (Mwh)
5927
室外干球温度 (℃)
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
小时数(h)
407 429 456 510 597 608 628 524 401 228 112 17
冷负荷率εc 0.05 0.14 0.23 0.33 0.42 0.51 0.61 0.70 0.79 0.89 0.98 1.07
25 757 36 45 151 989
夏季用 夏季用 冬季用 夏季用
方案2
空调年运行能耗分析
采用燃气锅炉+海水源热泵(直接)的方案。夏季,由海水源热泵机组提供冷源,海 水作为冷却水与机组直接换热使用,不再需要冷却塔;冬季则采用燃气锅炉提供提供热 源。
热泵机组夏季3台全部运行,冬季2台燃气锅炉运行;空调冷热水循环泵夏季3运行 台;冬季锅炉水循环泵2台运行;海水取水泵仅夏季运行。热泵机组耗电量按”热泵机组 单位制冷量耗电量曲线图”计算,锅炉耗气量按与负荷率线性正比计算;其他水泵均按台 数调节计算。
天津地区室外空气温度的频率分布 (北纬39°06’东经117°10’ 海拔3.3m)
干球温度(℃) 小时数(h) 干球温度(℃) 小时数(h)
-11 -9 -7 -5 -3 -1
1
3
5
7
9 11
14 46 147 244 446 555 615 424 385 303 301 324 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 407 429 456 510 597 608 628 524 401 228 112 17
3
冷却水循环 530m3/h,

25m H2O
3
11
66
45
135
自控系统
总计
399
电力增容费(900元/KW)
煤气增容费(900元/m3)
管道及安装费用(机房设备费20%)
总计
单价
总价
(万元)
(万元)
备注 7/12℃-30/37.5℃
222
666
60/52℃
16.5
49.5
2
6
0.7
2.1
2.7
8.1
方案1
空调年运行能耗分析
采用一体化溴化锂直燃机组夏季供冷、冬季供热。
溴化锂直燃机组3台冬夏根据负荷调节运行,直燃机耗气量按与负荷率线性 正比计算;空调冷、热水循环泵夏季与冬季分别运行,根据负荷按台数调节运 行;冷却塔、冷却水泵仅夏季运行,根据负荷按台数调节。
方案1 设备表
空调年运行能耗分析
名称
参数
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